摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
图表清单 | 第9-12页 |
注释表 | 第12-13页 |
缩略词 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 发展新能源的重要性 | 第14-15页 |
1.1.1 当今新能源的开发利用 | 第14-15页 |
1.1.2 光伏产业发展形势 | 第15页 |
1.2 光伏系统的结构 | 第15-17页 |
1.2.1 独立式光伏发电结构 | 第15-16页 |
1.2.2 并网式光伏发电结构 | 第16-17页 |
1.3 逆变器的实用主电路拓扑 | 第17-20页 |
1.3.1 工频隔离型逆变器 | 第17-18页 |
1.3.2 高频隔离型逆变器 | 第18页 |
1.3.3 带交流旁路的 HERIC 拓扑 | 第18-19页 |
1.3.4 H5 逆变器拓扑 | 第19-20页 |
1.4 本课题的研究内容及意义 | 第20-21页 |
第二章 单相逆变器的拓扑分析 | 第21-33页 |
2.1 SPWM 调制方法 | 第21-24页 |
2.1.1 双极性正弦脉宽调制 | 第21-22页 |
2.1.2 单极性正弦脉宽调制 | 第22-24页 |
2.2 数字 SPWM 实现方法 | 第24-29页 |
2.2.1 自然 SPWM 采样 | 第25-26页 |
2.2.2 对称规则采样法 | 第26-27页 |
2.2.3 不对称规则采样法 | 第27-28页 |
2.2.4 单边型单极性 SPWM 不对称规则采样的实现 | 第28-29页 |
2.3 单相全桥并网逆变器的共模分析 | 第29-32页 |
2.3.1 单极性调制全桥电路的共模分析 | 第30页 |
2.3.2 双极性调制全桥电路共模分析 | 第30-31页 |
2.3.3 六开关管带直流旁路逆变器的共模分析 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 系统建模和分析 | 第33-44页 |
3.1 滤波器分析与设计 | 第33-37页 |
3.1.1 单电感滤波器模型 | 第33-34页 |
3.1.2 LCL 滤波器模型 | 第34-36页 |
3.1.3 LCL 滤波器的设计 | 第36-37页 |
3.2 双电流环控制策略的分析和设计 | 第37-42页 |
3.2.1 内环比例控制器的设计 | 第38-40页 |
3.2.2 外环 PI 控制器的设计 | 第40-41页 |
3.2.3 电网电压前馈分析 | 第41-42页 |
3.3 双电流环的软件实现 | 第42-43页 |
3.3.1 PID 算法的离散化 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 仿真分析 | 第44-50页 |
4.1 SIMULINK 中的仿真模型 | 第44-45页 |
4.2 仿真分析结果 | 第45-49页 |
4.2.1 L 滤波器和 LCL 滤波器的仿真实验对比 | 第45-48页 |
4.2.2 负载突变仿真结果 | 第48-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 六开关管并网逆变器试验研究 | 第50-71页 |
5.1 硬件电路设计 | 第50-58页 |
5.1.1 主电路参数设计 | 第51页 |
5.1.2 信号调理电路 | 第51-52页 |
5.1.3 直流母线电压采样电路 | 第52-53页 |
5.1.4 相位采集电路 | 第53-54页 |
5.1.5 开关管驱动电路 | 第54-55页 |
5.1.6 继电器驱动电路 | 第55-56页 |
5.1.7 保护电路 | 第56-58页 |
5.2 DSP 软件设计 | 第58-67页 |
5.2.1 不对称规则 SPWM 采样程序设计 | 第59-60页 |
5.2.2 锁相环程序设计 | 第60-63页 |
5.2.3 DSP 采样模块的软件校正 | 第63-65页 |
5.2.4 控制算法的软件实现 | 第65-66页 |
5.2.5 软启动程序 | 第66-67页 |
5.2.6 保护程序 | 第67页 |
5.3 试验结果 | 第67-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 全文总结 | 第71-72页 |
6.2 未来工作展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
在学期间发表的学术论文 | 第77页 |